“三级介入”模式提升家庭教育专业度覆盖度精准度

来源 :中国妇女报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sun200208
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随着能源危机与环境污染问题的日益突出,各类可再生和清洁能源得到快速发展,高效利用电-气-热等多种能源形式的综合能源系统应运而生。开展电-气-热综合能源系统的规划及可靠性评估研究,对加快清洁低碳、安全高效可持续能源系统构建具有重要意义。考虑电-气-热综合能源系统中分布式电源及多元负荷的不确定性,本文围绕电-气-热综合能源系统的公共信息模型扩展、多能流计算、可靠性评估和协同规划四个方面开展了研究,主要
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随着配用电系统中智能传感器设备的广泛使用,电力公司积累了史无前例的海量数据。充分挖掘配用电大数据价值,能够提升电力服务水平,促进配用电系统数字化、信息化、智能化发展。因而实现配用电大数据的处理、分析及应用意义重大。本文围绕配用电大数据处理、分析及应用展开,涉及到设备级负荷辨识、数据清洗压缩、数据价值挖掘以及用电隐私信息保护等问题,取得了一定的研究成果,主要工作总结如下:1)针对用户用电数据细粒度不
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航天器作为各国大力发展的空间飞行器,在军事与民用领域发挥着日益重要的作用。为实现节省燃料、增加在轨运行时间的控制目标,航天器结构逐渐由轻质材料替代,但该材料会引起较大柔性附件(如太阳能帆板、天线等)振动问题;同时,由于液体燃料晃动与重力梯度、太阳光压等外界环境干扰,导致航天器系统呈现强非线性、强耦合特点。此外,受执行机构与测量元件影响,航天器在姿态控制中会存在控制输入约束、角速度不可测等问题,降低
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随着世界人口老龄化,全球约有4亿人患有听力损失相关疾病,中国就占1亿人左右。听力损失导致了人们交流障碍,由此引发能力低下、心理疾病和阿尔兹海莫症等问题。目前,佩戴助听器是解决听力损失最有效的方法。不过,助听器的佩戴率和满意度一直比较低,造成这种情况的原因有很多,比如助听器在复杂的声学环境中无法提供良好的用户体验、助听器使用成本高和验配使用不方便等。现有助听器使用内置信号处理器来进行语音增强,由于助
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数字图像在日常生活和科学研究中不可或缺、无处不在。随着智能科技和成像设备的快速发展和普及,人们通过图像这种可以承载巨大信息量的载体记录工作和生活中的重要时刻。然而,拍摄的图像会因曝光过程中物体运动、相机抖动等原因产生模糊。图像去模糊是计算机视觉任务领域一个基础而极具挑战性的任务,其目的是从已知的模糊退化的图像中恢复去模糊图像,提升视觉效果并为高级别的计算机视觉任务提供明确的语义内容和清晰的细节信息
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5G技术提出超高速(20 Gbit/s)的通信指标,相应的通信频率不断上升,电磁波在传输过程中受到空气和水蒸气的衰减作用更加明显,使得信号传输距离缩短,基站建设量扩大,加之大规模天线阵列技术的应用,要求通信系统具有更低的能耗。以通信基站为例,微波无源器件(如介质谐振器、滤波器和天线)的损耗可占系统能耗的40%以上,减小微波无源器件的损耗成为降低通信系统能耗的关键。微波介质陶瓷作为微波无源器件的核心
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为了满足当今及未来无线通信系统高效率的苛刻要求,作为无线发射机射频前端最关键和最耗能的部件之一,射频功率放大器(功放)在提高效率方面一直扮演极为重要的角色。纵观高效率功放的发展历程,其主要有三个重点研究方向:第一是以提高功放效率为初衷的E类等传统高效功放;第二是以改进传统高效功放为目标的EF类、E/F类等混合类高效功放;第三是以实现宽带工作为目的的J类等宽带高效功放。然而,目前有关这三方面的研究仍
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